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零基础电子元器件从入门到精通

零基础电子元器件从入门到精通

  • 作者
  • 电控科技 组织编写

《零基础电子元器件从入门到精通》全面系统地介绍了各种常用电子元器件的识别、特点及检测方法,从电子基础知识入手,主要介绍了电阻器、电容器、电感器、二极管、三极管、场效应晶体管、晶闸管、集成电路和常用电气部件的识别与检测技能。 本书采用彩色图解的形式,内容由浅入深,层次分明,重点突出,语言通俗易懂,理论和实际操作相结合,非常方便读者学习。本书对重要的知识和技能...


  • ¥99.00

ISBN: 978-7-122-43958-1

版次: 1

出版时间: 2024-01-01

图书介绍

ISBN:978-7-122-43958-1

语种:汉文

开本:16

出版时间:2024-01-01

装帧:平

页数:214

编辑推荐

1.全书内容彩色图解,层次分明、重点突出,复杂难懂的专业知识更容易理解 2.全书知识体系完整,包含了电子技术基础、电路识图、元器件基础知识及检修案例等知识,帮助读者打下坚实的专业基础 3.基础知识与检修实战同步讲解,非常适合零基础读者边学边实践。 4.元器件种类齐全,本书包含了电子产品中常用电子元器件的识别、应用、检修等内容 5.视频辅助讲解,在重要的知识点配备视频讲解,手机扫描二维码即可观看学习

图书前言

随着社会整体电气化水平的提升,电子电工技术在各个领域得到日益广泛的应用,社会对电子电工技术人员需求很大,有广泛的就业空间。电子元器件的识别及检测应用是电工领域技术人员必备的基础知识和技能,因此我们从初学者的角度出发,根据实际岗位的技能需求编写了本书,旨在引导读者快速掌握电子元器件的识别、应用与检测技能。
本书是一本专门讲解各种电子元器件功能、识别、检测及应用的实用技能图书,不仅介绍了各种常用电子元器件的相关知识和操作技能,而且详细讲解了各种电子元器件在检测维修中的应用案例,帮助读者掌握实操技能。
本书采用彩色印刷,突出重点,其内容由浅入深,语言通俗易懂,初学者可以通过对本书的学习建立系统的知识架构。为了使读者能够在短时间内掌握电子元器件的知识技能,本书在知识技能的讲授中充分发挥图解的特色,将电子元器件的知识及应用以最直观的方式呈现给读者。本书以行业标准为依托,结合理论知识和实践操作,能帮助读者将所学内容真正运用到工作中。
本书由电控科技组织编写,编写人员有韩雪涛、吴瑛、韩广兴、张丽梅等行业工程师、高级技师和一线教师,使读者在学习过程中如同有一群专家在身边指导,将学习和实践中需要注意的重点、难点一一化解,大大提升学习效果。本书充分结合多媒体教学的特点,不仅充分发挥图解的特色,还在重点难点处附有二维码,读者可以通过手机扫描书中的二维码,通过观看教学视频同步实时学习对应知识点。数字媒体教学资源与书中知识点相互补充,帮助读者轻松理解复杂难懂的专业知识,确保学习者在短时间内获得最佳的学习效果。如果读者在本书的学习过程中有什么问题,可以通过以下方式与我们联系。
电话:022-83718162/83715667/13114807267
E-mail:chinadse@163.com
地址:天津市南开区榕苑路4号天发科技园8-1-401(邮编:300384)

 编 者

精彩书摘

《零基础电子元器件从入门到精通》全面系统地介绍了各种常用电子元器件的识别、特点及检测方法,从电子基础知识入手,主要介绍了电阻器、电容器、电感器、二极管、三极管、场效应晶体管、晶闸管、集成电路和常用电气部件的识别与检测技能。
本书采用彩色图解的形式,内容由浅入深,层次分明,重点突出,语言通俗易懂,理论和实际操作相结合,非常方便读者学习。本书对重要的知识和技能配置了视频讲解,读者可用手机扫描书中二维码观看视频,学习更加直观便捷。
本书可供电工、电子技术人员、家电维修人员学习使用,也可供职业学校、培训学校作为教材使用。

目录

第1章 电子基础知识
1.1 欧姆定律	1
1.1.1 电压对电流的影响	2
1.1.2 电阻对电流的影响	2
1.2 电功率和焦耳定律	3
1.2.1 电功与电功率 	3
1.2.2 焦耳定律	4
1.3 电子电路的连接关系 	5
1.3.1 串联电路	5
1.3.2 并联电路	7
1.3.3 混联电路	8
1.4 直流电和交流电	9
1.4.1 直流电与直流电路	9
1.4.2 交流电与交流电路	11
1.5 电路图的识读方法	15
1.5.1 电路原理图	15
1.5.2 方框图	16
1.5.3 元器件分布图	16
1.6 万用表的特点与使用	17
1.6.1 万用表的种类特点	17
1.6.2 指针万用表的使用规范和测量值的识读	18
1.6.3 数字万用表的使用规范和测量值的识读	21

第2章 电阻器的识别与检测
2.1 电阻器的种类特点	24
2.2 电阻器的识别 	24
2.2.1 固定电阻器直标标识的识别	24
2.2.2 固定电阻器色环标识的识别	25
2.2.3 贴片电阻器标识的识别	27
2.2.4 热敏电阻器标识的识别	28
2.2.5 光敏电阻器标识的识别	29
2.2.6 湿敏电阻器标识的识别	29
2.2.7 压敏电阻器标识的识别	30
2.2.8 气敏电阻器标识的识别	30
2.2.9 可调电阻器标识的识别	31
2.3 电阻器的功能应用 	32
2.3.1 电阻器的限流功能 	32
2.3.2 电阻器的降压功能	33
2.3.3 电阻器的分压功能	33
2.3.4 热敏电阻器的功能应用 	34
2.3.5 光敏电阻器的功能应用	34
2.3.6 湿敏电阻器的功能应用	35
2.3.7 压敏电阻器的功能应用 	35
2.3.8 气敏电阻器的功能应用 	35
2.3.9 可变电阻器的功能应用 	36
2.4 电阻器的检测方法	37
2.4.1 色环电阻器的检测方法	37
2.4.2 热敏电阻器的检测方法	38
2.4.3 光敏电阻器的检测方法	39
2.4.4 湿敏电阻器的检测方法	41
2.4.5 压敏电阻器的检测方法	42
2.4.6 气敏电阻器的检测方法	44
2.4.7 可调电阻器的检测方法	45


第3章 电容器的识别与检测
3.1 电容器的种类特点 	48
3.2 电容器的识别	48
3.2.1 电容器电路标识的识别 	48
3.2.2 电容器直标标识的识别	49
3.2.3 电容器数字标识的识别 	50
3.2.4 电容器色环标识的识别 	50
3.2.5 电容器引脚极性的识别	52
3.3 电容器的功能应用	53
3.3.1 电容器的工作特性	53
3.3.2 电容器的滤波功能	54
3.3.3 电容器的耦合功能	55
3.3.4 可变电容器的功能应用	56
3.4 电容器的检测方法 	56
3.4.1 普通电容器的检测方法	56
3.4.2 电解电容器的检测方法	58

第4章 电感器的识别与检测
4.1 电感器的种类特点  	62
4.2 电感器的识别 	62
4.2.1 电感器电路标识的识别  	62
4.2.2 电感器色环标识的识别	62
4.2.3 电感器色码标识的识别	64
4.2.4 电感器直标标识的识别	65
4.3 电感器的功能应用 	67
4.3.1 电感器的工作特性	67
4.3.2 电感器的滤波功能 	67
4.3.3 电感器的谐振功能 	68
4.3.4 LC串联、并联谐振电路	68
4.4 电感器的检测方法 	69
4.4.1 色环电感器的检测方法	69
4.4.2 色码电感器的检测方法	71
4.4.3 电感线圈的检测方法	72
4.4.4 贴片电感器的检测方法	73
4.4.5 微调电感器的检测方法	74

第5章 二极管的识别与检测
5.1 二极管的种类特点 	75
5.2 二极管的识别 	75
5.2.1 二极管电路标识的识别 	75
5.2.2 二极管参数的识别 	76
5.2.3 二极管引脚极性的识别 	79
5.3 二极管的功能应用 	79
5.3.1 二极管的单向导电特性 	79
5.3.2 二极管的伏安特性 	80
5.3.3 整流二极管的整流功能	81
5.3.4 稳压二极管的稳压功能	83
5.3.5 检波二极管的检波功能	83
5.4 二极管的检测方法	84
5.4.1 整流二极管的检测方法 	84
5.4.2 稳压二极管的检测方法 	85
5.4.3 光敏二极管的检测方法 	86
5.4.4 发光二极管的检测方法	87
5.4.5 检波二极管的检测方法	88
5.4.6 双向触发二极管的检测方法	89
5.4.7 判别二极管引脚极性的检测方法	91
5.4.8 判别二极管制作材料的检测方法	92

第6章 三极管的识别与检测
6.1 三极管的种类特点 	93
6.2 三极管的识别 	93
6.2.1 三极管电路标识的识别 	93
6.2.2 三极管型号标识的识别	94
6.2.3 三极管引脚极性的识别	96
6.3 三极管的功能应用	97
6.3.1 三极管的电流放大作用	97
6.3.2 三极管的开关功能	100
6.3.3 三极管功能试验电路	101
6.4 三极管的检测方法	102
6.4.1 NPN型三极管的检测方法	102
6.4.2 PNP型三极管的检测方法	102
6.4.3 光敏三极管的检测方法	105
6.4.4 三极管放大倍数的检测方法	106
6.4.5 三极管特性参数的检测方法	108
6.4.6 三极管交流小信号放大器波形的检测方法	110
6.4.7 三极管交流小信号放大器中三极管性能的检测方法	112
6.4.8 三极管直流电压放大器的检测方法	113
6.4.9 驱动三极管的检测方法	114
6.4.10 三极管光控照明电路的检测方法	115

第7章 场效应晶体管的识别与检测
7.1 场效应晶体管的种类特点 	117
7.2 场效应晶体管的识别 	117
7.2.1 场效应晶体管电路标识的识别	117
7.2.2 场效应晶体管型号标识的识别	118
7.2.3 场效应晶体管引脚极性的识别 	120
7.3 场效应晶体管的功能应用	121
7.3.1 结型场效应晶体管的特性和功能特点	121
7.3.2 绝缘栅型场效应晶体管的特性和功能特点	122
7.4 场效应晶体管的检测方法	124
7.4.1 结型场效应晶体管放大能力的检测方法	124
7.4.2 绝缘栅型场效应晶体管放大能力的检测方法 	125
7.4.3 场效应晶体管驱动放大特性的检测方法	126
7.4.4 场效应晶体管工作状态的检测方法	127

第8章 晶闸管的识别与检测
8.1晶闸管的种类特点 	130
8.2晶闸管的识别	130 
8.2.1 晶闸管电路标识的识别	130
8.2.2 晶闸管型号标识的识别	131
8.2.3 晶闸管引脚极性的识别	133
8.3 晶闸管的功能应用	134
8.3.1 晶闸管作为可控整流器件使用	135
8.3.2 晶闸管作为可控电子开关使用	135
8.4 晶闸管的检测方法	136
8.4.1 单向晶闸管触发能力的检测方法	136
8.4.2 双向晶闸管触发能力的检测方法	138
8.4.3 双向晶闸管正、反向导通特性的检测方法	140

第9章 集成电路的识别与检测
9.1 集成电路的种类特点 	141
9.2 集成电路的识别 	141
9.2.1 集成电路电路标识的识别	141
9.2.2 集成电路型号标识的识别 	143
9.2.3 集成电路引脚起始端及排列顺序的识别	146
9.3 集成电路的功能应用	148
9.4 集成电路的检测方法	149
9.4.1 三端稳压器的检测训练	149
9.4.2 运算放大器的检测训练	153
9.4.3 音频功率放大器的检测训练	157
9.4.4 微处理器的检测训练	161

第10章 常用电气部件的识别与检测
10.1 数码显示器的识别与检测	167
10.1.1 数码显示器的功能特点	167
10.1.2 数码显示器的检测方法	168
10.2 扬声器的识别与检测	170
10.2.1 扬声器的功能特点	170
10.2.2 扬声器的检测方法	171
10.3 蜂鸣器的识别与检测	172
10.3.1 蜂鸣器的功能特点	172
10.3.2 蜂鸣器的检测方法	173
10.4 电位器的识别与检测	174
10.4.1 电位器的功能特点	174
10.4.2 电位器的检测方法	175
10.5 电池的识别与检测	176
10.5.1 电池的功能特点	176
10.5.2 电池的检测方法  	176
10.6 开关的识别与检测	178
10.6.1 开关的功能特点	178
10.6.2 按钮开关的检测方法	179
10.6.3 微动开关的检测方法	180
10.7 继电器的识别与检测	181
10.7.1 继电器的功能特点	181
10.7.2 继电器的检测方法 	183
10.8 接触器的识别与检测	185
10.8.1 接触器的功能特点	185
10.8.2 接触器的检测方法	188
10.9 电动机的识别与检测	189
10.9.1 电动机的功能特点	189
10.9.2 电动机的检测方法 	191
10.10 变压器的识别与检测	197
10.10.1 变压器的功能特点	197
10.10.2 变压器的检测方法 	198

第11章 电子元器件的检修应用
11.1 空调器中元器件的检修	202
11.1.1 电磁四通阀的检修 	202
11.1.2 压缩机的检修	203
11.1.3 变频电路中功率模块的检修 	205
11.2 电冰箱中元器件的检修	207
11.2.1 门开关的检修	207
11.2.2 温度控制器的检修	209
11.2.3 化霜定时器的检修 	210
11.3 液晶电视机中元器件的检修	212
11.3.1 音频功率放大器的检修 	212
11.3.2 扬声器的检修 	214

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